RU2073906C1 - Device for on-line monitoring of heat modes of computer - Google Patents
Device for on-line monitoring of heat modes of computer Download PDFInfo
- Publication number
- RU2073906C1 RU2073906C1 RU94030822A RU94030822A RU2073906C1 RU 2073906 C1 RU2073906 C1 RU 2073906C1 RU 94030822 A RU94030822 A RU 94030822A RU 94030822 A RU94030822 A RU 94030822A RU 2073906 C1 RU2073906 C1 RU 2073906C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- logical element
- logical
- signal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Emergency Alarm Devices (AREA)
- Debugging And Monitoring (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области конструирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и может быть использовано для контроля тепловых режимов внутри корпуса ЭВМ. The invention relates to the field of designing electronic computers (computers) and can be used to control thermal conditions inside the computer case.
Надежность работы ЭВМ зависит от соблюдения жесткого теплового режима работы. Широкий диапазон изменения температуры окружающей среды, высокая плотность компоновки радиоэлектронных компонентов ЭВМ создает для разработчиков проблему обеспечения жесткого теплового режима работы, решение которой связано с использованием радиоэлектронных элементов, рассчитанных на работу в широком температурном диапазоне, применением теплоотводящих и теплопроводящих конструктивных элементов, устройств принудительного охлаждения (вентиляции). The reliability of the computer depends on compliance with hard thermal conditions. A wide range of changes in the ambient temperature, a high density of the layout of the electronic components of the computer creates a problem for developers to provide a hard thermal operating mode, the solution of which is associated with the use of electronic elements designed to operate in a wide temperature range, the use of heat-removing and heat-conducting structural elements, forced cooling devices ( ventilation).
Однако и при учете в конструкции ЭВМ вышеизложенных факторов возможно нарушение нормального теплового режима ЭВМ по причине воздействия климатических факторов, поломки устройства принудительного охлаждения (например, выход из строя вентиляторов) [1, с. 160] Нарушение нормального теплового режима ЭВМ приводит к снижению надежности ее функционирования, увеличению числа сбоев в работе, выходу из строя оборудования. However, even if the above factors are taken into account in the design of the computer, the normal thermal mode of the computer may be violated due to climatic factors, damage to the forced cooling device (for example, failure of fans) [1, p. 160] Violation of the normal thermal regime of a computer leads to a decrease in the reliability of its operation, an increase in the number of malfunctions, failure of equipment.
В связи с этим необходимо использование устройства контроля тепловых режимов внутри ЭВМ с выводом информации на сервисные устройства ЭВМ в удобном для оператора виде, которое дает возможность обнаружить неисправность устройства охлаждения, а также нарушение рабочего теплового режима по другим причинам. In this regard, it is necessary to use a thermal control device inside the computer with the output of information to computer service devices in a form convenient for the operator, which makes it possible to detect a malfunction of the cooling device, as well as a violation of the operating thermal regime for other reasons.
В качестве устройств принудительного охлаждения в ЭВМ получили распространение устройства воздушного охлаждения с использованием вентиляторов [1, с. 158] при выходе из строя которых нарушается поле скоростей потока хладоагента в системе охлаждения ЭВМ. Т.е. неисправность вентилятора можно обнаружить по величине скорости воздушного потока, установив в соответствующем месте корпуса ЭВМ датчик скорости воздушного потока. As forced cooling devices in computers, air-cooling devices using fans were widely used [1, p. 158] in the event of failure of which the field of flow rates of the refrigerant in the computer cooling system is violated. Those. a fan malfunction can be detected by the value of the air flow rate by installing an air flow velocity sensor in the appropriate place on the computer case.
Т.о. из вышеизложенного следует, что контроль тепловых режимов ЭВМ целесообразно осуществлять по двум параметрам: температуре воздуха внутри корпуса ЭВМ и скорости воздушного потока. Причем, контроль по скорости воздушного потока позволяет своевременно выявить неисправности устройства охлаждения, что дает возможность оператору ЭВМ принять упреждающие действия по спасению информации в работающей машине до появления сбоев, связанных с нарушением теплового режима. T.O. from the foregoing, it is advisable to control the thermal conditions of a computer in two ways: the temperature of the air inside the computer case and the speed of the air flow. Moreover, control of the air flow rate allows timely detection of malfunctions of the cooling device, which enables the computer operator to take proactive actions to save information in a running machine until failures associated with violation of the thermal regime appear.
Для организации работы устройства контроля необходима обработка дополнительной, избыточной по отношению к основной (обрабатываемой ЭВМ в соответствии с поставленной перед ней задачей) информации. В зависимости от способа обработки дополнительной информации различают аппаратный, программный и программно-логический методы контроля, заложенные в основу конструкции системы контроля. To organize the operation of the control device, it is necessary to process additional information that is redundant with respect to the main (processed computer in accordance with the task assigned to it). Depending on the method of processing additional information, there are distinguished hardware, software, and program-logic control methods that are the basis for the design of the control system.
Известно устройство для измерения температуры и скорости потоков [2] Устройство содержит датчик температуры, датчик скорости потока и схему обработки сигналов, содержащую корректирующий усилитель, инвертор, умножитель, интегратор, резисторы, сустрактор и квадратор. Сигнал, пропорциональный измеряемой температуре, формируется на выходе инвертора, а сигнал, пропорциональный скорости потока, формируется на выходе сустрактора. A device for measuring temperature and flow rates [2] The device comprises a temperature sensor, a flow velocity sensor and a signal processing circuit comprising a correction amplifier, an inverter, a multiplier, an integrator, resistors, a stator and a quadrator. A signal proportional to the measured temperature is formed at the output of the inverter, and a signal proportional to the flow velocity is formed at the output of the surstractor.
Устройство может быть использовано для измерения быстроменяющихся в больших динамических температур и скоростей потоков в системах автоматического контроля и управления теплотехническими процессами и позволяет повысить точность измерения за счет улучшения частотной коррекции датчика температуры. The device can be used to measure rapidly changing at high dynamic temperatures and flow rates in automatic control systems and heat engineering processes and can improve measurement accuracy by improving the frequency correction of the temperature sensor.
Однако данное устройство невозможно применять для контроля теплового режима ЭВМ без его доработки, т.к. в нем отсутствует логическая обработка сигналов и отсутствуют технические средства для формирования сигнала, отражающего превышению температуры воздуха внутри ЭВМ верхнего уровня рабочего диапазона температур. However, this device cannot be used to control the thermal regime of a computer without its development, because it lacks logical signal processing and there is no technical means for generating a signal reflecting the excess of air temperature inside the computer of the upper level of the operating temperature range.
Известно устройство контроля тепловых режимов [3] применяемое в накопителе на магнитных дисках ЭВМ IBM 3380, содержащее датчик температуры и соответствующий преобразователь, датчик воздушного потока и соответствующий преобразователь, схему логической обработки сигналов, выполненную из регистра данных, мультиплексора данных и схемы буферного формирователя шины, а также схему контроля электропитания и моторов накопителя на магнитных дисках. A device for monitoring thermal conditions [3] is used in an IBM 3380 computer magnetic disk drive, comprising a temperature sensor and a corresponding converter, an air flow sensor and a corresponding converter, a signal processing circuit made from a data register, a data multiplexer, and a bus shaper circuit, as well as a power supply control circuit and magnetic disk drive motors.
Данное устройство при нарушении нормального теплового режима накопителя на магнитных дисках отключает напряжение питания накопителя на магнитных дисках. This device in violation of the normal thermal regime of a magnetic disk drive disconnects the supply voltage of the magnetic disk drive.
Таким образом, известное устройство контроля тепловых режимов применяется непосредственно в устройстве ЭВМ-накопителе на магнитных дисках и конструктивно встроено в ЭВМ. Thus, the known device for monitoring thermal conditions is used directly in the device of the computer drive on magnetic disks and is structurally integrated into the computer.
Недостатком данного устройства контроля тепловых режимов является сбой вычислительных процессов в ЭВМ и потеря рабочей информации в случае нарушения рабочего теплового режима ЭВМ. The disadvantage of this device for monitoring thermal conditions is the failure of computational processes in the computer and the loss of working information in case of violation of the operating thermal mode of the computer.
Известен микропроцессорный блок контроля температуры и скорости воздуха [4, рис. 2] предназначенный для контроля теплового режима ЭВМ и содержащий многофункциональные термисторные датчики, соединенные с преобразователем температуры и скорости, выход которого соединен с последовательно соединенными аналого-цифровым преобразователем, микропроцессорным вычислителем, цифровыми индикаторами, а также клавиатуру, соединенную со вторым входом микропроцессорного вычислителя, второй выход которого соединен со вторыми входами преобразователя температуры и скорости в напряжение и аналого-цифрового преобразователя. Для обеспечения функционирования блока контроля необходимо программное обеспечение микропроцессорного вычислителя. Known microprocessor control unit for temperature and air speed [4, Fig. 2] designed to control the thermal regime of a computer and containing multifunctional thermistor sensors connected to a temperature and speed converter, the output of which is connected to a series-connected analog-digital converter, microprocessor computer, digital indicators, as well as a keyboard connected to the second input of the microprocessor computer, the second the output of which is connected to the second inputs of the temperature and speed to voltage converter and the analog-to-digital converter. To ensure the functioning of the control unit, microprocessor computer software is required.
Т.о. используется программно-логический метод контроля теплового режима, что накладывает на него жесткие временные ограничения. Кроме этого, при нарушении рабочего теплового режима ЭВМ возможен сбой в реализации программного обеспечения блока контроля температуры и скорости, что является недостатком известного блока. T.O. The program-logic method for controlling the thermal regime is used, which imposes strict time restrictions on it. In addition, in case of violation of the operating thermal mode of the computer, a failure may occur in the implementation of the software of the temperature and speed control unit, which is a disadvantage of the known unit.
Наиболее близким аналогом заявляемого устройства является цифровая система контроля тепловых режимов высокопроизводительных ЭВМ [5, рис. 4] содержащая датчики температуры и скорости воздушного потока, соединенные через блок аналоговых коммутаторов соответственно с преобразователями температуры и скорости воздушного потока, выходы которых соединены с аналого-цифровым преобразователем (АЦП), соединенным с автономным адаптером обслуживания тепловых режимов, выполненным на базе микропроцессорного вычислительного устройства, которое соединено с видеотерминалом обслуживания и с центральным адаптером обслуживания ЭВМ, соединенным с центральным пультом обслуживания и управления, содержащим блок отображения информации с дисплеем. Для обмена между функциональными элементами системы данными, адресной информацией и сигналами управления предназначены соответственно шина данных, шина адреса и шина управления. Общеизвестным для ЭВМ способом формируется сигнал "Сброс" по включению напряжения питания. The closest analogue of the claimed device is a digital system for monitoring the thermal conditions of high-performance computers [5, Fig. 4] containing temperature and air flow velocity sensors connected through an analog switch unit, respectively, to temperature and air flow velocity converters, the outputs of which are connected to an analog-to-digital converter (ADC) connected to a standalone thermal conditions service adapter based on a microprocessor computing device which is connected to the video service terminal and to the central computer service adapter connected to the central service console and control phenomenon, comprising a display unit to display information. For the exchange between the functional elements of the system data, address information and control signals, respectively, a data bus, address bus and control bus are intended. In a manner generally known to computers, a “Reset” signal is generated to turn on the supply voltage.
Система позволяет обнаруживать неисправности системы охлаждения и предупреждать о них заранее при нарушении теплового режима, формируя для этого сигналы предупреждения на дисплее центрального пульта обслуживания и управления. The system allows you to detect malfunctions of the cooling system and warn about them in advance in case of violation of the thermal regime, generating warning signals for this purpose on the display of the central service and control panel.
Для этого сигналы датчиков температуры и скорости потока, преобразованные в цифровую форму, поступают в автономный адаптер обслуживания тепловых режимов, где обрабатываются по заданной программе, хранящейся в памяти ЭВМ, и в случае неисправности в системе охлаждения или нарушения теплового режима формируется сигнал прерывания и сигналы, информирующие о причине неисправности, которые поступают в центральный адаптер обслуживания ЭВМ, соединенный с центральным пультом обслуживания и управления. При этом на дисплее блока отображения информации появляется сообщение о нарушении теплового режима и характере неисправности. Т.е. используется программно-логический метод контроля теплового режима. To this end, the signals of the temperature and flow rate sensors, converted into digital form, are sent to an autonomous adapter for servicing thermal conditions, where they are processed according to a given program stored in the computer memory, and in the event of a malfunction in the cooling system or violation of the thermal regime, an interrupt signal and signals are generated, informing about the cause of the malfunction, which enter the central computer service adapter connected to the central service and control panel. At the same time, a message about a violation of the thermal regime and the nature of the malfunction appears on the display of the information display unit. Those. The program-logic method for controlling the thermal regime is used.
Необходимо отметить, что в известной системе используются такие датчики температуры и скорости потока, как термисторы. Этим обусловлена необходимость использования соответствующих преобразователей температуры и скорости потока. Однако в настоящее время существует ряд датчиков температуры и скорости потока, содержащих чувствительный элемент и соответствующий преобразователь внутри единого корпуса датчика, что позволяет отказаться от рассмотрения вопросов, связанных с преобразователями при конструировании системы контроля тепловых режимов. При выборе датчиков с цифровыми выходными сигналами возможно отказаться от АЦП как отдельного блока системы. It should be noted that the known system uses such temperature and flow rate sensors as thermistors. This necessitates the use of appropriate temperature and flow rate transducers. However, at present, there are a number of temperature and flow rate sensors containing a sensitive element and a corresponding transducer inside a single sensor housing, which allows us to abandon consideration of issues related to transducers in the design of a thermal control system. When choosing sensors with digital output signals, it is possible to abandon the ADC as a separate system unit.
Недостатком известной схемы является следующее: в высокопроизводительных ЭВМ увеличивается интенсивность загрузки блоков и магистралей ЭВМ для решения основной задачи. Отвлечение их на обработку сигнала прерывания и выходных сигналов автономного адаптера обслуживания тепловых режимов снижает реальную производительность ЭВМ, увеличивает вероятность сбоев в решении задач реального времени, а также нарушает появление на дисплее отображения информации о вычислительных процессах из-за необходимости выдачи сигналов предупреждения о нарушении теплового режима в общий поток выходных сообщений. То есть снижается надежность работы ЭВМ. A disadvantage of the known scheme is the following: in high-performance computers, the load intensity of the blocks and mains of the computer increases to solve the main problem. Distracting them to process the interrupt signal and the output signals of the autonomous adapter for servicing thermal conditions reduces the real computer performance, increases the likelihood of failures in solving real-time problems, and also disrupts the display of information about computational processes due to the need to issue warning signals about violation of the thermal regime into the overall stream of output messages. That is, the reliability of the computer decreases.
Известная система выполнена конструктивно сложно, с аппаратной избыточностью, что приводит к снижению надежности работы ЭВМ. The known system is structurally complicated, with hardware redundancy, which reduces the reliability of the computer.
Задачей изобретения является создание устройства оперативного контроля тепловых режимов ЭВМ, основанного на аппаратном методе обработки информации и позволяющего повысить надежность работы ЭВМ. Т.е. сократить число сбоев в работе ЭВМ, уменьшить вероятность потерь обрабатываемой ЭВМ информации, принять вовремя меры по сохранению работоспособности радиоэлектронных компонентов ЭВМ. The objective of the invention is to provide a device for the operational control of thermal conditions of a computer, based on the hardware method of processing information and to improve the reliability of the computer. Those. reduce the number of computer malfunctions, reduce the likelihood of loss of information being processed by the computer, take timely measures to maintain the operability of the electronic components of the computer.
Решение поставленной задачи осуществляется путем использования оригинальной логической обработки сигналов от датчиков температуры и скорости потока аппаратными средствами, минимально взаимосвязанными с основными блоками и магистралями ЭВМ, формирования в случае нарушения теплового режима звуковых и оптических сигналов в удобной для оператора форме. The solution to this problem is carried out by using the original logical processing of signals from temperature and flow rate sensors with hardware that is minimally interconnected with the main blocks and mains of the computer, forming sound and optical signals in the form convenient for the operator in case of violation of the thermal regime.
Формирование соответствующих сигналов предупреждения происходит в случае пpевышения сигналом от датчика температуры верхней границы рабочего диапазона температур, в случае уменьшения сигнала от датчика скорости воздушного потока ниже нижней границы рабочего диапазона скоростей воздушного потока, создаваемого вентилятором системы принудительного охлаждения ЭВМ, а также в случае превышения сигналом от датчика температуры верхней границы рабочего диапазона температур совместно с уменьшением сигнала от датчика скорости воздушного потока ниже нижней границы рабочего диапазона скоростей воздушного потока, создаваемого вентилятором системы принудительного охлаждения ЭВМ. Звуковые сигналы предупреждения, формируемые для первого, второго и третьего случаев отличаются друг от друга параметрами (например, по частоте и длительности), позволяющими отличить их на слух оператору ЭВМ. Аналогично и оптические сигналы формируются в виде зрительно воспринимаемых сообщений, характеризующих соответствующий случай, например, "Перегрев", "Неисправен вентилятор", "Перегрев. Неисправен вентилятор". The corresponding warning signals are generated if the signal from the temperature sensor exceeds the upper limit of the operating temperature range, if the signal from the air velocity sensor decreases below the lower limit of the operating range of the air flow velocities created by the fan of the computer forced cooling system, and also if the signal exceeds temperature sensor of the upper limit of the operating temperature range together with a decrease in the signal from the air speed sensor outflow below the lower boundary of the operating range of air flow rates created by the fan of the computer forced cooling system. The warning sound signals generated for the first, second and third cases differ from each other by parameters (for example, in frequency and duration), which make it possible to distinguish them by ear to a computer operator. Similarly, optical signals are generated in the form of visually perceptible messages characterizing the corresponding case, for example, “Overheating”, “Faulty fan”, “Overheating. Faulty fan”.
Отличительными особенностями заявляемого решения являются формирование результатов контроля по результатам сравнения температуры и скорости воздушного потока с граничными значениями (уставками), оригинальная по сравнению с наиболее близким аналогом, чисто аппаратная логическая обработка сигналов температуры и скорости воздушного потока, превысивших граничные значения, использование кроме зрительного воспринимаемого сигнала предупреждения оператора ЭВМ, звуковой сигнализации. Все это позволяет повысить надежность работы ЭВМ. Distinctive features of the proposed solution are the formation of control results by comparing the temperature and air flow velocity with boundary values (settings), the original, compared to the closest analogue, purely hardware-based logic processing of temperature and air flow velocity signals exceeding the boundary values, using except for the visual perceived computer operator warning signal, audible alarm. All this improves the reliability of the computer.
На чертеже представлена функциональная схема устройства оперативного контроля тепловых режимов ЭВМ, где: 1 формирователь сигнала "Сброс"; 2 блок звуковой сигнализации; 3 блок отображения информации; 4 датчик скорости воздушного потока; 5 задатчик уставки по скорости воздушного потока; 6 первый блок компаратора; 7 датчик температуры; 8 задатчик уставки по температуре; 9 второй блок компаратора; 10 первый логический элемент НЕ; 11 первый логический элемент И; 12 первый логический элемент ИЛИ; 13 первый элемент задержки; 14, 15 второй и третий логические элементы И; 16 второй логический элемент НЕ; 17 второй логический элемент ИЛИ; 18 четвертый логический элемент И; 19 четвертый логический элемент НЕ; 20 пятый логический элемент И; 21 третий логический элемент ИЛИ; 22 - второй элемент задержки; 23, 24 пятый и третий логические элементы НЕ; 25 - коммутатор; 26 второй преобразователь параллельного сигнала в последовательный; 27 формирователь сигнала управления электроакустическим преобразователем; 28 электроакустический преобразователь; 29 первый преобразователь параллельного сигнала в последовательный; 30 дисплей. The drawing shows a functional diagram of a device for operational control of thermal conditions of a computer, where: 1 shaper signal "Reset"; 2 sound alarm unit; 3 information display unit; 4 air speed sensor; 5 setpoint adjuster for air flow rate; 6 first block of the comparator; 7 temperature sensor; 8 set point temperature controller; 9 second comparator unit; 10 the first logical element is NOT; 11 the first logical element And; 12 first logical element OR; 13 first delay element; 14, 15 second and third logical elements AND; 16 second logical element NOT; 17 second logical element OR; 18 fourth logical element And; 19 the fourth logical element is NOT; 20 fifth logical element And; 21 third logical element OR; 22 is a second delay element; 23, 24 the fifth and third logical elements are NOT; 25 - switch; 26 a second parallel to serial converter; 27 shaper control signal electro-acoustic transducer; 28 electro-acoustic transducer; 29 first parallel to serial converter; 30 display.
Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.
Т. к. заявляемое устройство является частью конструкции ЭВМ, то оно использует напряжение питания ЭВМ и другие сигналы, формируемые в общеизвестных блоках ЭВМ. Since the claimed device is part of the design of a computer, it uses a computer supply voltage and other signals generated in well-known computer blocks.
При включении ЭВМ в формирователе сигналов "Сброс" 1 при установлении уровня напряжения питания формируется сигнал "Сброс", уровень которого соответствует уровню логической единицы, а длительность выбрана таковой, что не нарушает работу логических элементов ЭВМ. When you turn on the computer in the signal generator "Reset" 1 when setting the supply voltage level, a "Reset" signal is generated, the level of which corresponds to the level of a logical unit, and the duration is chosen such that it does not interfere with the operation of the computer logical elements.
При включении питания состояние устройства в части схемы логических элементов не определено, поэтому сигнал "Сброс" принудительно устанавливает на входах блока звуковой сигнализации 2 и блока отображения информации 3 сигналы соответствующие нулю. И, таким образом, в этот период в устройстве не формируется ни звуковых, ни зрительно-воспринимаемых сигналов для оператора. When the power is turned on, the state of the device in the part of the logic elements circuit is not defined, therefore, the "Reset" signal forces the signals corresponding to zero at the inputs of the audible alarm unit 2 and the information display unit 3. And thus, during this period, neither sound nor visually perceptible signals are generated in the device for the operator.
Т.к. при включении тепловой режим ЭВМ соответствует рабочему диапазону и вентилятор исправен (т.е. вентилятор включается и работает и поэтому скорость воздушного потока в корпусе ЭВМ не падает ниже нижней рабочей границы), то сигнал с датчика скорости воздушного потока 4 имеет уровень не ниже уровня установки, установленного в задатчике уставки по скорости воздушного потока 5, и сигнал на выходе первого блока компаратора 6 в результате сравнения сигнала с датчика 4 с сигналом уставки соответствует уровню логического нуля. А сигнал с датчика температуры 7 имеет уровень ниже уровня (верхней границы рабочего диапазона температур ЭВМ), установленного в задатчике уставки по температуре 8, и сигнал на выходе второго блока компаратора 9 как результат сравнения сигнала с датчика 7 с сигналом уставки по температуре соответствует уровню логического нуля. Because when you turn on the thermal mode of the computer corresponds to the operating range and the fan is in good condition (i.e., the fan turns on and works and therefore the air flow rate in the computer case does not fall below the lower working boundary), the signal from the air flow velocity sensor 4 has a level not lower than the installation level set in the setpoint adjuster for air flow rate 5, and the signal at the output of the first unit of comparator 6 as a result of comparing the signal from sensor 4 with the setpoint signal corresponds to a logic zero level. And the signal from the temperature sensor 7 has a level below the level (the upper limit of the operating temperature range of the computer) set in the setpoint setpoint for temperature 8, and the signal at the output of the second unit of the comparator 9 as a result of comparing the signal from the sensor 7 with the setpoint signal for temperature corresponds to the logical level zero.
Логический нуль с выхода первого блока компаратора 6 через первый логический элемент НЕ 10 в виде логической единицы поступает на первый вход первого логического элемента И 11, на второй вход которого через первый логический элемент ИЛИ 12 и первый элемент задержки 13 поступает задержанный сигнал "Сброс", устанавливая тем самым элемент 11 в состояние логической единицы. Logical zero from the output of the first block of the comparator 6 through the first logical element NOT 10 in the form of a logical unit is supplied to the first input of the first logical element And 11, the second input of which through the first logical element OR 12 and the first delay element 13 receives the delayed signal "Reset", thereby setting element 11 to a state of a logical unit.
В то же время логический нуль с выхода первого блока компаратора устанавливает второй логический элемент И 14 и третий логический элемент И 15 в состояние логического нуля. At the same time, a logical zero from the output of the first comparator block sets the second logical element And 14 and the third logical element And 15 to the state of logical zero.
Сигнал с выхода первого элемента задержки 13 поступает на второй логический элемент НЕ 16 и устанавливает его в состояние логического нуля, которое поступает на первый вход второго логического элемента ИЛИ 17 и на вторые входы блоков 2 и 3. Таким образом, ни звуковой сигнал, ни зрительно-воспринимаемый сигнал не формируются. The signal from the output of the first delay element 13 is supplied to the second logic element NOT 16 and sets it to a logic zero state, which is fed to the first input of the second logic element OR 17 and to the second inputs of blocks 2 and 3. Thus, neither an audio signal nor visually - the received signal is not formed.
Сигнал с выхода второго логического элемента НЕ 16 в это же время устанавливает четвертый логический элемент И 18 в состояние логического нуля. The signal from the output of the second logical element NOT 16 at the same time sets the fourth logical element AND 18 to a state of logical zero.
Логический нуль с выхода второго блока компаратора 9 устанавливает четвертый логический элемент НЕ 19 в состояние логической единицы, которая поступает на соответствующие входы второго 14, третьего 15 и пятого 20 логических элементов И. Logical zero from the output of the second block of the comparator 9 sets the fourth logical element NOT 19 to the state of the logical unit, which is supplied to the corresponding inputs of the second 14, third 15 and fifth 20 logic elements I.
Сигнал "Сброс" устанавливает третий логический элемент ИЛИ 21 в состояние логической единицы, которая через второй элемент задержки 22 поступает на вход пятого элемента НЕ 23, устанавливая его в состояние логического нуля, который поступает на первые входы блоков 2 и 3 и на второй вход второго логического элемента ИЛИ 17, на выходе которого, таким образом, формируется логический нуль, который преобразуется третьим элементом НЕ 24 в сигнал логической единицы, которая поступает на вход управления коммутатора 25, разрешая тем самым прохождение сигналов с шины данных на третий вход блока отображения информации 3. The "Reset" signal sets the third logical element OR 21 to the state of the logical unit, which through the second delay element 22 enters the input of the fifth element NOT 23, setting it to a logic zero state, which goes to the first inputs of blocks 2 and 3 and to the second input of the second logical element OR 17, the output of which, thus, forms a logical zero, which is converted by the third element NOT 24 into a signal of a logical unit, which is fed to the control input of the switch 25, thereby allowing the passage of the signal fishing data bus with a third input display unit 3.
Сигнал логической единицы с выхода второго элемента задержки 22 поступает на соответствующие входы третьего 15, четвертого 18 и пятого 20 логических элементов И. The signal of the logical unit from the output of the second delay element 22 is supplied to the corresponding inputs of the third 15, fourth 18 and fifth 20 logic elements I.
В соответствии с вышеизложенным видно, что схема разработана таким образом, что при тепловом режиме ЭВМ, соответствующем рабочему диапазону, и после окончания сигнала "Сброс" (т.е. установки его в нуль), за счет подбора постоянных времени элементов задержки 13 и 22 и формирования сигналов логического нуля на выходах первого и второго блока компараторов 6 и 9, обеспечивается наличие логической единицы на выходе логического элемента И 11, что сохраняет логическую единицу на выходе логического элемента ИЛИ 12, а также обеспечивается состояние логической единицы логического элемента И 20. In accordance with the foregoing, it can be seen that the circuit is designed in such a way that, under the thermal mode of the computer corresponding to the operating range, and after the end of the Reset signal (that is, setting it to zero), by selecting the time constants of the delay elements 13 and 22 and the formation of logical zero signals at the outputs of the first and second block of comparators 6 and 9, the logical unit is provided at the output of the logical element And 11, which saves the logical unit at the output of the logical element OR 12, and also provides the state of the log eskoy unit of the AND gate 20.
Таким образом, в рабочем тепловом режиме на выходе логического элемента 21 устанавливается логическая единица, которая в виде логического нуля поступает на входы блока звуковой сигнализации 2 и блока отображения 3, соответствующие входам сигнала "Перегрев", характеризующему превышение температурой в корпусе ЭВМ верхней границы рабочего диапазона. В блоке 2 в этом режиме звуковой сигнал не формируется. На вторые входы блоков 2 и 3, соответствующие входам "Неисправен вентилятор" поступает сигнал логического нуля с выхода второго логического элемента НЕ 16 и зрительно-воспринимаемый сигнал "Неисправен вентилятор" не формируется, а в это время на третий вход блока 3 может поступать через коммутатор 25 сигнал с шины данных ЭВМ для отображения информации о решении основной задачи (вычислительных процессах) в ЭВМ. Thus, in the operating thermal mode, the logic unit 21 is set at the output of logic element 21, which, in the form of a logical zero, is fed to the inputs of the sound alarm unit 2 and the display unit 3, corresponding to the inputs of the Overheat signal, which characterizes the temperature in the computer case exceeding the upper limit of the operating range . In block 2, in this mode, an audio signal is not generated. The second inputs of blocks 2 and 3, corresponding to the inputs “Faulty fan”, receive a logic zero signal from the output of the second logical element NOT 16 and the visually perceptible signal “Faulty fan” is not generated, and at this time the third input of block 3 can go through the switch 25 signal from the computer data bus to display information about the solution of the main problem (computational processes) in the computer.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда вентилятор, установленный в корпусе ЭВМ, вышел из строя. В этом случае скорость воздушного потока упадет ниже допустимого уровня, а температура внутри корпуса ЭВМ будет некоторый период времени сохраняться в пределах рабочего диапазона. В этой ситуации устройство работает следующим образом. Now consider the situation when the fan installed in the computer case has failed. In this case, the air flow rate will fall below an acceptable level, and the temperature inside the computer case will remain for a certain period of time within the operating range. In this situation, the device operates as follows.
Сигнал с датчика воздушного потока 4 меньше по уровню сигнала уставки с задатчика уставки по скорости воздушного потока 5 и в результате их сравнения на выходе первого блока компаратора 6 образуется сигнал логической единицы, который устанавливает элементы 14, 15 в состояние логической единицы, а элемент 10 в состояние логического нуля. Сигнал с выхода элемента 10 устанавливает элемент 11 в состояние логического нуля, который устанавливает элемент 12 в состояние логического нуля, т.к. на втором его входе в это время тоже логический нуль. Кроме этого, сигнал с элемента 10 устанавливает элемент 20 в состояние логического нуля. Логический нуль с выхода элемента 12 проходит через элемент 13 и инвертируется элементом 16 и в виде сигнала логической единицы поступает на вторые входы ("Неисправен вентилятор") блока 2 и блока 3, а также проходит через элемент 17, инвертируется элементом 24 и в виде логического нуля поступает на вход управления коммутатора 25, запрещая тем самым прохождение сигналов с шины данных ЭВМ в блок 3. Состояние других логических элементов устройства не изменяется. The signal from the airflow sensor 4 is lower in level of the setpoint signal from the setpoint adjuster in airflow rate 5 and as a result of their comparison, the output of the first unit of the comparator 6 produces a logical unit signal, which sets the elements 14, 15 to the state of the logical unit, and the element 10 state of logical zero. The signal from the output of element 10 sets element 11 to a state of logical zero, which sets element 12 to a state of logical zero, because at its second input at this time is also a logical zero. In addition, the signal from element 10 sets element 20 to a state of logical zero. Logical zero from the output of element 12 passes through element 13 and is inverted by element 16 and enters the second inputs (“Faulty fan”) of block 2 and block 3 as a signal of a logical unit, and also passes through element 17, is inverted by element 24 and in the form of logical zero is fed to the control input of the switch 25, thereby prohibiting the passage of signals from the computer data bus to block 3. The state of the other logical elements of the device does not change.
Таким образом, в данной ситуации в блоке 2 формируется звуковой сигнал предупреждения оператора с параметрами (например, частотой), соответствующими неисправности вентилятора. В блок 3 прекращается поступление сигналов с шины данных ЭВМ и формируется зрительно-воспринимаемый сигнал предупреждения о неисправности вентилятора, например, в виде надписи "Неисправен вентилятор". Thus, in this situation, in block 2, an operator warning sound signal is generated with parameters (for example, frequency) corresponding to a fan malfunction. In block 3, the signals from the computer data bus are stopped and a visually perceptible warning signal about a fan malfunction is generated, for example, in the form of the inscription "Fan defective".
Через некоторое время после выхода из строя вентилятора, температура в корпусе ЭВМ превысит верхнюю допустимую границу рабочего диапазона. Some time after the failure of the fan, the temperature in the computer case will exceed the upper allowable limit of the operating range.
В этом случае устройство работает следующим образом. In this case, the device operates as follows.
В результате сравнения сигнала с датчика температуры 7 с сигналом задатчика 8, на выходе блока компаратора 9 образуется сигнал логической единицы, который инвертируется элементом 19 и устанавливает элемент 15 в состояние логического нуля, который проходит через элементы 21, 22 и инвертируется элементом 23 и в виде логической единицы поступает на первые входы ("Перегрев") блоков 2 и 3. Состояние других логических элементов не изменяется. И на вторых входах блоков 2 и 3 сохраняется сигнал логической единицы. В этом случае блок 2 формирует звуковой сигнал предупреждения оператора с параметрами (например, частотой), соответствующими ситуации перегрева по причине неисправности вентилятора. As a result of comparing the signal from the temperature sensor 7 with the signal from the setter 8, a logic unit signal is generated at the output of the comparator unit 9, which is inverted by element 19 and sets element 15 to a logic zero state, which passes through elements 21, 22 and is inverted by element 23 and in the form logical unit goes to the first inputs ("Overheating") of blocks 2 and 3. The state of the other logic elements does not change. And at the second inputs of blocks 2 and 3, the signal of a logical unit is stored. In this case, unit 2 generates an operator warning sound with parameters (for example, frequency) corresponding to the overheating situation due to a fan malfunction.
Блок 3 формирует зрительно-воспринимаемый сигнал предупреждения о перегреве ЭВМ по причине неисправности вентилятора, например, в виде надписи "Перегрев. Неисправен вентилятор". Block 3 generates a visually perceptible warning signal about a computer overheating due to a fan malfunction, for example, in the form of the inscription “Overheating. Fan defective”.
Возможна также ситуация, когда вентилятор работает, а температура превышает верхний допустимый уровень по какой-то другой причине. В этом случае на выходе второго блока компаратора 9 образуется сигнал логической единицы и в соответствии с вышеизложенным сигнал логической единицы появляется на первых входах блоков 2 и 3, на вторых входах которых образуется сигнал логического нуля, т.к. сигнал логического нуля имеется на выходе первого блока компаратора 6. Блок 2 формирует звуковой сигнал предупреждения с параметрами (например, частотой), соответствующими ситуации перегрева ЭВМ. Блок 3 формирует зрительно-воспринимаемый сигнал предупреждения о перегреве ЭВМ, например, в виде надписи "Перегрев". It is also possible that the fan is running and the temperature exceeds the upper allowable level for some other reason. In this case, at the output of the second block of the comparator 9, a signal of a logical unit is generated and, in accordance with the above, a signal of a logical unit appears at the first inputs of blocks 2 and 3, at the second inputs of which a logic zero signal is generated, because a logical zero signal is available at the output of the first block of the comparator 6. Block 2 generates an audible warning signal with parameters (for example, frequency) that correspond to the computer overheating situation. Block 3 generates a visually perceptible warning signal about a computer overheating, for example, in the form of the inscription "Overheating".
Таким образом, выходные сигналы блоков 2 и 3 могут в зависимости от входных сигналов формироваться, например, в соответствии с таблицей 1. Thus, the output signals of blocks 2 and 3 can be formed depending on the input signals, for example, in accordance with table 1.
Устройство может быть выполнено на широко используемых в приборостроении элементах. Оно устанавливается в корпусе ЭВМ и использует для своей работы широко известные блоки ЭВМ и ее периферийных устройств. The device can be performed on elements widely used in instrumentation. It is installed in a computer case and uses widely known computer blocks and its peripheral devices for its work.
Устройство повышает надежность работы ЭВМ, уменьшает вероятность потери информации, дает возможность предотвратить выход из строя элементов ЭВМ, при этом оно отличается простотой аппаратурной реализации. The device improves the reliability of the computer, reduces the likelihood of information loss, makes it possible to prevent the failure of computer elements, while it is characterized by the simplicity of hardware implementation.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94030822A RU2073906C1 (en) | 1994-08-19 | 1994-08-19 | Device for on-line monitoring of heat modes of computer |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94030822A RU2073906C1 (en) | 1994-08-19 | 1994-08-19 | Device for on-line monitoring of heat modes of computer |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94030822A RU94030822A (en) | 1996-06-20 |
RU2073906C1 true RU2073906C1 (en) | 1997-02-20 |
Family
ID=20159858
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94030822A RU2073906C1 (en) | 1994-08-19 | 1994-08-19 | Device for on-line monitoring of heat modes of computer |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2073906C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6661655B2 (en) * | 2001-06-13 | 2003-12-09 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Methods and systems for monitoring computers and for preventing overheating |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008026961A1 (en) * | 2006-08-30 | 2008-03-06 | Semenov, Sergey Viktorovich | Self-service terminal |
-
1994
- 1994-08-19 RU RU94030822A patent/RU2073906C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Рош У.Л. Библия по техническому обеспечению Уинна Роша./Пер. с англ. А.Пашковского. - МXХК "Динамо", 1992. 2. Авторское свидетельство СССР N 1315834, кл. G 01K 13/02, 1987. 3. IВМ 3380 Stage II МДМ/ВДМ, v. R30, Сopyright IBM Сorp. 1983, р. YВ 100, YВ 500, YВ 6ОО, GН 200. 4. Антонов В.И. др. Программное обеспечение блока контроля скорости и температуры. Вопросы радиоэлектроники, cер. ЭВТ, 1992, вып.5, с. 77 - 84. 5. Антонов В.И. и др. Реализация цифровой системы контроля тепловых режимов высокопроизводительных ЭВМ ЕС. - Вопросы радио- электроники, сер. ЭВТ, 1989, вып. 3, с. 51-60. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6661655B2 (en) * | 2001-06-13 | 2003-12-09 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Methods and systems for monitoring computers and for preventing overheating |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94030822A (en) | 1996-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0214297B1 (en) | System of controlling cooling system for electronic devices | |
US5534854A (en) | Fan failure alert for electronic equipment | |
US6400113B1 (en) | Apparatus and method for monitoring fan speeds within a computing system | |
JP2826387B2 (en) | Temperature abnormality detection method | |
CN111124827A (en) | Monitoring device and monitoring method for equipment fan | |
JP2000112574A (en) | Cooling fan controlling system | |
RU2073906C1 (en) | Device for on-line monitoring of heat modes of computer | |
WO2021190093A1 (en) | Server system, and frequency control device for processor therein | |
JPH02254330A (en) | Protective mechanism of electronic component | |
JPH0277916A (en) | Cooling control system for data processor | |
JPH07244535A (en) | Degenerate operation control device based on abnormal cooling status detection | |
JPH02123413A (en) | Temperature abnormality detection method | |
JPH0973321A (en) | Electronic device with built-in cooling device and its cooling monitor and control method | |
JP3165001B2 (en) | Multiprocessor electronic device | |
JP2002108483A (en) | Method for controlling information processor and information processor | |
CN118915854A (en) | Temperature control method of cabin domain controller and related equipment | |
US7558035B2 (en) | Anomaly control device for a dual fan of computer | |
KR100317899B1 (en) | Driving device and driving method of constant temperature control system using heat exchanger | |
JP3046185B2 (en) | Apparatus having fan and fan monitoring control method | |
JP7622531B2 (en) | Information processing device and determination method | |
JPS6354566A (en) | Cooling-fan abnormality detector | |
CN220267992U (en) | Fan state detection alarm system | |
TWI849804B (en) | Circuit board and monitoring method therefor | |
JP3571015B2 (en) | Warning device and method of blocking ventilation holes of various devices | |
US20150012138A1 (en) | Fan operation control system |